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电磁兼容EMC电磁屏蔽设计!

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第2720期

电磁兼容EMC测试,它要求设备在其电磁环境中能正常完成它的功能,又不至于因为环境干扰而影响其正常工作。产品的 EMC 性能直接关系到产品的工作稳定性和可靠性。电磁兼容EMC 设计中比较关键的一项就是有关设备的屏蔽设计。屏蔽能有效地抑制通过空间传播的电磁干扰。采用屏蔽的目的有两个:一是限制内部的辐射电磁能越过某一区域;二是防止外来的辐射进入某一区域,现有的屏蔽措施都是基于这两个目的而施行。电磁屏蔽的方法就是以金属或者磁性材料来隔离电磁干扰由一个区域向另一个区域感应或辐射传播。一般分为两种类型:一种是静电屏蔽,主要是防止静电场和恒定磁场的影响。另一种是电磁屏蔽,用于防止交变电场、交变磁场、交变电磁场的影响。
1.机柜(或屏蔽盒)的屏蔽:实际中的电磁屏蔽体都不是一个全封闭的屏蔽体,亦即它在电气上不是连续均匀的。在实际的机箱和屏蔽盒结构设计中,通常都有电源线和控制线的引入和引出,在面板部分还有操作键、显示屏的开孔,后面板上还有通风孔等等,所以实际机箱在电气上并不连续,而电气不连续的机箱会降低其屏蔽效能。下面是对机箱设计中的一些基本做法:
(1)结构材料 ① 适用于底板和机壳的材料大多数是良导体,如铜、铝等,可以屏蔽电场,主要的屏蔽机理是反射而不是吸收;② 对磁场的屏蔽需用铁磁材料,如高导磁率合金和铁。主要的屏蔽机理是吸收而不是反射;③ 在强电磁场环境中,要求材料能屏蔽电场和磁场两种成分,因此需要结构上完好的铁磁材料。屏蔽效率直接受材料厚度以及搭接和接地方法好坏的影响;④ 对于塑料壳体,是在其内壁喷涂屏蔽层,或在汽塑时掺入金属纤维。
(2)缝隙:① 在底板和机壳的每一条缝和不连续处要尽可能好地搭接。最坏的电搭接对壳体的屏蔽效能起决定性作用;② 保证接缝处金属对金属的接触,以防电磁能的泄漏和辐射。
(3)穿透和开口:① 要注意由于电缆穿过机壳使整体屏蔽效能降低的程度,典型的未滤波的导线穿过屏蔽体时,屏蔽效能降低 30dB以上。② 电源线进入机壳时,全部应通过滤波器盒。滤波器的输入端最好能穿出到屏蔽机壳外;若滤波器结构不宜穿出机壳,则应在电源线进入机壳处专为滤波器设置一隔舱。③ 信号线、控制线进入或穿出机壳时,要通过适当的滤波器。具有滤波插针的多芯连接器(插座)适用于这种场合使用。
(4)搭接:① 尽可能用同样的金属搭接。保证搭接的直流电阻不大于 2.5 毫欧;② 对不同金属进行搭接要注意各种金属在电化学序列表中的相对位置。电位差要尽可能小,并有合适的防腐蚀措施。当级别相差较远的金属搭接时,需在两金属表面间放入一个中间级别的金属垫圈;③ 修整搭接表面,以便得到最大的接触面积 ;④ 搭接前清洗所有配接表面。为防止氧化,在清除了保护层之后就马上搭接配合表面;⑤ 对于永久性搭接应尽可能用熔焊或铜焊锡焊连接所有的接合面。射频搭接应优先采用永久性搭接。
2.插箱的屏蔽:当插箱的工作频率较高容易干扰其他插箱工作时,或工作非常敏感易受到其他插箱干扰时,有必要考虑插箱的屏蔽性能,插箱的屏蔽比较复杂,一般可采用以下方式:
(1)面板采用金属面板,一般使用 U 形面板;
(2)为保证面板间的良好搭接,最好使用金属簧片;
(3)面板与机框间最好用金属簧片或导电衬垫保证搭接;
(4)机框的搭接必须良好保证;
(5)插箱的上下一般有通风散热要求,可使用多孔薄板;
(6)为及时泄放面板上的静电,面板上最好有一金属插针,此插针有静电泄放和定位两个作用;在机框内对应插针处必须有定位孔和接地簧片配合。
3.电缆的屏蔽:由于电磁波存在于每个角落,所以稍有疏忽,就可能导致严重的损失,因此,对于各物件的屏蔽得慎重规划。在各物件中,首重电缆之屏蔽,电缆的屏蔽最常使用编织的金属网,而影响其屏蔽效能的因素包括:屏蔽材料及厚度,屏蔽层的终结方法及所使用的接头,线上的驻波比,电缆本身的长度及方向;此外,就实际上,电缆加屏蔽层后的柔软度亦应重视。此外,电缆的屏蔽层应加以绝缘,因为不当的接地会产生杂讯;同时,除了同轴电缆之外,屏蔽层不应视为信号之回线。另外,用于传送高频信号的电缆其屏蔽层应两端接地。除了电缆得加屏蔽层之外,接头也应一并考虑;同时,接头的屏蔽应予以适当的接地,而其屏蔽效能应不低于电缆屏蔽。


来源:电磁兼容之家
化学电源电磁兼容电子电场材料控制
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首次发布时间:2025-04-12
最近编辑:3天前
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干货|10种常用电感及常见作用……

第2706期电感器俗称电感,本质上是一个线圈,有空心线圈也有实心线圈,实心线圈有铁芯或者其它材料制成的芯,电感的单位是“H”,简称“亨”。此外,更小的单位是mH、uH,他们的换算方式为1H=1000mH=1000000uH。电感是导线之内透过交流电流时,于导线的外部和四周产生交变磁通,导线的磁通量和生产此磁通的电流之比。当电感之中透过直流电流时,其四周仅呈现固定的磁力线,绝不随时间因而变化;不过如果于线圈之中透过交流电流时,其四周把呈现出随时间因而变化的磁力线。1、常见作用阻交通直对于直流电,电感是相当于短路的;而对于交流电,电感是对其有阻碍作用的,交流电的频率越高,电感对它的阻碍作用越大。变压器对我们来说最熟悉的电感应用莫过于变压器了,如图所示的变压器电路符号。假如左侧线圈匝数为100,右侧匝数为50,如果左侧接220V交流电,那么右侧感应出来的电压为110V,即“匝数比=电压比”而电流却会截然相反;如果左侧流进1A电流,那么右侧会流出2A的电流,即“匝数比=电流的反比”,因为电感只会对电压、电流进行变化,而不能对功率进行变化,如果电压和电流都为正比显然是不合情理的。RL低通滤波器所谓低通滤波器是:低频信号可以通过,而高频信号不能通过,电路原理图如下图。输入信号如果是直流电,那么电感相当于一根导线;现在是短路,信号会经过电感,直接输出,而不经过电阻。如果我们逐渐升高电流的频率,由于电感对交流电有阻碍作用,通过电感的信号会慢慢变小,直到达到某一个频率,当高于这个频率之后的电流再也无法通过,这时候就形成了低通滤波器,这个频率就叫做截止频率,公式为 f=R/(2πL)。RL高通滤波器高通滤波器的道理和低通的类似,只不过电阻和电感的位置变了。如果是直流电,会经过电感流回去,这时候如果改变频率,当频率逐渐升高,由于电感对交流电的阻碍作用,当频率达到截止频率时,高频信号不经过电感,而直接把我们需要的高频信号输出。截止频率的计算也是 f=R/(2πL)。2、常见电感工字型电感它的前身是挠线式贴片电感,工字型电感是它们的改良,挡板有效加强储能能力,改变EMI方向和大小,亦可降低RDC。它亦可说是讯号通讯电感跟POWER电感的一种妥协。贴片式的工字型电感主要用于几百kHz至一两MHz的较小型电源切换,如数字相机的LED升压,ADSL…等等的较低频部份的讯号处理或POWER用途,它的Q值有20、30,做为讯号处理颇为适合;RDC比挠线式贴片电感低,作为POWER也是十分好用,当然,很大颗的工字型电感,那肯定是POWER用途了。工字型电感最大的缺点,仍是开磁路,有EMI的问题,另外,噪音的问题比挠线式贴片电感大。我个人认为,工字型电感肯定不是最佳化的结构,改良空间仍是十分大!色环电感色环电感是最简单的棒形电感的加工,主要是用作讯号处理。本身跟棒形电感的特性没有很大的差别,只是多了一些固定物和加上一些颜色方便分辨感值,因单价算是十分便宜,现时比较不注重体积,以及仍可用插件的电子产品,使用色环电感仍多。因为是插件式,而且太传统了,被时代淘汰是时间的早晚。空芯电感空心电感主要是讯号处理用途,用作共振、接收、发射….等等。空气可应用在甚高频的产品,故此很多变异要求不太高的产品仍在使用,因为空气不是固定线圈的最佳材料。故此,在要求越来越严格的产品趋势上发展有限!环形线圈电感环形线圈电感,是电感理论中很理想的形状,闭磁路很少EMI的问题。充分利用磁路,容易计算,几乎理论上的好处全归环形线圈电感。可是,有一个最大的缺点就是不好挠线,制程多用人工处理。现在中国人多,女孩子眼明手细。不过,谁愿意让年轻活泼的女孩子浪费青春!早晚请不到人!用机器的话,环形挠线的竞争力仍有待做机械和电子控制的工程师来提升。环形线圈电感虽然是电感中很理想的形状,但因为主要是人工挠线,作为讯号处理,因为要求较高,所以比较少用,但很小很小的环形线圈电感,却仍是用量十分大,主要是用在高频、高感的通讯产品上。环形线圈电感最大量的是用铁粉芯作材料,跟树脂等混在一起,使得Air gap均匀分布在铁粉芯内部,做电感的有一定的敏感度,当我们看到Air gap二字,就知道是用在power上。故此,铁粉芯环形线圈电感,是power电感最常用的一种,IDC可以达到20多安培。我觉得环形线圈电感的改良空间是十分大的,不妨往这方向研发和思考。铁粉芯环形线圈电感的优点是环形,但缺点亦是环形,我前面曾说,使用者最喜欢的形状是方形,故此,在妥协下环形线圈电感并不是最具优势。贴片迭层高频电感贴片迭层高频电感,其实就是空心电感特性完全相同,不过因为容易固定,可以小型化。贴片迭层高频电感跟空心电感比较, 因为空气不是好的固定物,但空气的相对导磁率是一,在高频很好用。故此,找一些相对导磁率是一,又是很好的固定物,那不是很好。事实,世间绝大部份的物质,对导磁率都是一,最便宜的就是石头,贴片迭层高频电感的材质就是石头,石头就是硅啦!三氧化二铝等等的材质,也是一样的用意啦。总之,贴片迭层高频电感材质的目的,是可以做成积层贴片,方便印刷线路,我们不单不希望贴片迭层高频电感的材质有特性,我们希望它完全没有特性更佳,使得贴片迭层高频电感特性完全像空心线圈。而且因为能固定,所以变异很小很小,在制程上,因为迭层制程,更可以尽量小型化。Z=2*圆周率*频率*电感值 ,2和圆周率是常数,不管它们,相同的阻抗,频率越高,代表电感值可以越小, 现时通讯产品的频率就是越来越高,这代表感值需求越来越小。感值越小,代表我们可以做得更小颗,更不用高导磁率的磁性材料,用空气、用石头就可以了。所以,贴片迭层高频电感的使用量一定会越来越多,这是人类发展的必然趋势。贴片迭层高频电感跟贴片挠线式高频电感的比较,贴片迭层高频电感的Q值不够高,是最大的缺点,但我可以确定,现在市面上的贴片迭层高频电感Q值,肯定不是这产品的极限。故此,改善的空间仍是十分宽广。另外,因为高频产品的变异要求十分严格,所以,材质对温度的变化,也是台湾和中国贴片迭层高频电感,尚无法跟日系强烈对抗的重要原因!唉! 那些大老板真不知是吃什么长大的,怎么说他们才会听!老是想着杀价!杀价只是竞争手段之一,为什么不想想看从技术去提升竞争力呢!最后,因为感值会越来越小,精准度要求越来越高。贴片迭层高频电感会取代贴片挠线式高频电感,南海十一郎预测,5年到10年后,贴片薄膜高频电感也会取代贴片迭层高频电感。研究和市场方向,要抓对啊!磁棒电感磁棒电感是空心电感的加强,电感值跟导磁率成正比,塞磁性材料进空心线圈、电感值、Q值…等等都会大为增加。好处就自己想象了,如果想不通,或者不想思考,要早点改行喔!磁棒电感是最简单、最基本的电感,30年到100年前,电感有什么应用,它就有什么应用,特性亦是如是。SMD贴片功率电感SMD贴片功率电感最主要是强调储能能力,以及LOSS要少。穿心磁珠穿心磁珠,就是阻抗器啦,电感是低通组件,可让低频通过,阻挡高频。贴片磁珠贴片磁珠就是穿心磁珠的下一代。贴片高频变压器,插件高频变压器高频变压器嘛,一般用于开关电源。来源:电磁兼容之家

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